鋰離子電池材料
容量更大、循環次數更多、倍率更高、安全性更強的
ALPA擁有一套完善的鋰電池正負極材料加工方案和設備,可以滿足複雜的工藝要求,包括無塵進料、磁選、超細研磨、分級、球化、粉末輸送、計量包裝、智能控制等粉體工藝一體化設計。
正極材料研磨分級
鋰電池中使用的鋰化合物具有特定的粒度分佈要求,使用超細鋰粉可以提高電池性能,包括更高的可用容量,更長的使用壽命,更快的充電速率,更高的效率,一致的放電速率以及更小的尺寸和重量。
材料包括:鈷酸鋰、鋰(OH)、錳酸鋰、磷酸鐵鋰(LFP)、三元材料(NCM)、碳酸鋰(Li2CO3)、鈷錳酸鎳鋰(NCM)、鋁酸鎳鈷鋰(NCA)、氧化鈷、鈦酸鋰、二氧化鈷、鈷酸鋰等。
石墨負極材料研磨整形
碳材料是目前鋰離子電池使用的主要負極材料,其性能影響著鋰離子電池的質量、成本和安全性。決定負極材料性能的因素不僅是原材料和工藝配方,還有高效節能的碳石墨粉碎、球化、整形和分級技術。
材料包括:石墨、針狀焦、石油焦、石墨烯等。
硅碳負極材料研磨分級
在應用於鋰離子電池的先進負極材料中,硅碳負極因其高容量、良好的運行潛力、環境友好和高丰度而被廣泛探索。硅碳負極作為鋰離子電池負極材料具有巨大潛力,因為它們完美地改善了硅負極中存在的問題,例如鋰化和脫鋰過程中顆粒粉碎,脫落和電化學性能失效。
材料包括:單原子硅、納米硅、氧化硅、一氧化硅、硅氧負極材料、硅碳複合負極材料、硅基負極材料。
合作公司
我們在鋰電池行業擁有400多家合作客戶
在鋰正負極原料超微粉碎、分級、球化領域,ALPA在中國市場佔有率約80%,年產值約6億元。 多家世界500強企業與我們攜手,共同探索先進新能源技術的未來。
碳材料是目前锂离子电池使用的主要负极材料,其性能影响着锂离子电池的质量、成本和安全性。决定负极材料性能的因素不仅是原材料和工艺配方,还有高效节能的碳石墨粉碎、球化、整形和分级技术。
在应用于锂离子电池的先进负极材料中,硅碳负极因其高容量、良好的运行潜力、环境友好和高丰度而被广泛探索。硅碳负极作为锂离子电池负极材料具有巨大潜力,因为它们完美地改善了硅负极中存在的问题,例如锂化和脱锂过程中颗粒粉碎,脱落和电化学性能失效。